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企业实战(1) 服务器断电重启业务异常随笔

事件回顾:   事情发生在一个呼叫中心,里面外呼的不单单只有人工坐席,还有AI机器人,当天服务器异常断电后重启,业务启动之后发现人工坐席无能正常外呼,但是AI机器人又可以外呼,仔细回想自己没有改过什么东西...突然想到之前看过的SIP呼叫信令,想起是内网IP,人工是使用的内网,内网目前异常不能使用,然后马上就去服务器检查网卡,发现eth1网卡的IP地址不正常。...进入eth1的网卡配置文件看IP地址是正常,说明是网卡异常。 排错: 1.重启网卡,出现以下错误信息: 在这里插入图片描述  可以看到eth1网卡重启失败了,看来就是eth1网卡的问题了。

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linux数据恢复_Linux操作系统服务器意外断电数据恢复成功案例

linux服务器数据恢复介绍】 客户带来一台需要进行数据恢复的服务器,服务器是linux操作系统,导致服务器数据丢失的原因是由于服务器意外断电导致的一部分文件丢失。...数据丢失后客户没再进行其他操作,直接将服务器正常关机后切断电源带到北亚数据恢复中心进行数据恢复操作。...【服务器数据备份】 北亚数据恢复中心接到客户的服务器后,将客户的linux服务器连接到数据恢复专用服务器上,将客户数据以只读模式进行镜像备份。...【linux服务器数据恢复过程】 分析服务器底层数据,将lost+found文件夹内的文件名全部提取出来,将丢失的文件目录节点与文件夹名称进行对比组合,分析出服务器原来的目录结构。...【linux服务器数据恢复结果】 数据恢复工程师对提取出的数据进行验证无误后由客户亲自进行数据验证,确认数据无误,本次数据恢复成功。

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如何判断电感饱和

图2 判断电感饱和的诀窍 在实际应用中有没有判断电感饱和的诀窍呢? 可以总结为两大类:理论计算和实验测试。...以Buck芯片MP2145为例,可以按照如下公式计算,将计算结果与电感规格值相比较就能判断电感是否会饱和。 通过电感电流波形判断 此方法也是工程实际中最常见和最实用的的方法。...我们在工程实际中就可以基于此观察电感电流波形是否存在畸变,来判断电感是否饱和。 下面是在MP2145 Demo板上实测波形,可以看到饱和后有明显的畸变,与仿真结果一致。...测量电感是否异常升温,听是否有异常啸叫 在工程实际中还有很多情况,我们可能不能准确知道磁芯型号,也很难知道电感饱和电流大小,有时候也不能方便的测试电感电流;这时候我们还可以通过测量电感是否有异常温升,或者听是否有异常啸叫等手段来初步判断是否发生了饱和...到此判断电感饱和的几个小诀窍已经介绍完了。希望对大家有所帮助。 声明: 本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。

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Linux异常信号——Signal

近期接触了Linux平台的测试,遇到了软件发生异常,从而接触到了 Linux平台下的Signal——信号,用来通知进程发生了异步事件。...作为测试,免不了需要初步判断一下是否是正在的异常,因此学习了一下Signal NO 1 信号事件的发生有两个来源: 硬件来源(比如我们按下了键盘或者其它硬件故障); 软件来源,最常用发送信号的系统函数是...NO 2 Linux支持的信号列表如下(很多信号是与机器的体系结构相关的) 信号值 默认处理动作 发出信号的原因 SIGHUP 1 A 终端挂起或者控制进程终止...E 信号不能被捕获 F 信号不能被忽略 了解了以上信息后,再来看软件生成异常的log文件,其他的信息可以暂时不关注,将log信息中的Signal字段找出来,解读后面的数值 未了解之前: 跟开发了解了软件在出现异常时会写...是经常出现且需要重点关注的信号,遇到这个数字千万要放过 6和14,遇到这个信号也千万不要忽略,需要找开发进行分析讨论的哟,它可能是问题,当然,也可能不是问题 其他的信号,目前位置没有遇到过 以上简单分享了Linux

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linux缺页异常处理--内核空间

缺页异常被触发通常有两种情况—— 程序设计的不当导致访问了非法的地址 访问的地址是合法的,但是该地址还未分配物理页框. 下面解释一下第二种情况,这是虚拟内存管理的一个特性。...,程序在一定时间内所访问的内存往往是有限的,因此内核只会在进程确确实实需要访问物理内存时才会将相应的虚拟内存区域与物理内存进行关联(为相应的地址分配页表项,并将页表项映射到物理内存),也就是说这种缺页异常是正常的...,而第一种缺页异常是不正常的,内核要采取各种可行的手段将这种异常带来的破坏减到最小。...缺页异常的处理函数为do_page_fault(),该函数是和体系结构相关的一个函数,缺页异常的来源可分为两种,一种是内核空间(访问了线性地址空间的第4个GB),一种是用户空间(访问了线性地址空间的0~...3GB),以X86架构为例,先来看内核空间异常的处理。

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